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INTRODUCCION

INTRODUCCION. DEFINICION DE VIVIENDA. Según las Naciones Unidas la vivienda significa disponer de: Un lugar privado y con espacio suficiente Accesibilidad física Seguridad adecuada, seguridad de tenencia E stabilidad y durabilidad estructurales, iluminación, ventilación suficiente

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INTRODUCCION

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  1. INTRODUCCION

  2. DEFINICION DE VIVIENDA • Según las Naciones Unidas la vivienda significa disponer de: • Un lugar privado y con espacio suficiente • Accesibilidad física • Seguridad adecuada, seguridad de tenencia • Estabilidad y durabilidad estructurales, iluminación, ventilación suficiente • Una infraestructura básica adecuada que incluya servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y eliminación de desechos • Factores apropiados de calidad del medio ambiente, • Un costo razonable”

  3. VIVIENDA MODELOS APLICADOS

  4. VIVIENDA MODELOS DE ELECCIÓN DISCRETA • Analizar los factores determinantes de la probabilidad de que un agente económico individual elija un curso de acción dentro de un conjunto, generalmente finito, de opciones posibles. • Si el objeto del análisis son las preferencias o utilidades individuales de los agentes económicos, puestas de manifiesto en una elección concreta, la variable explicada suele poseer naturaleza cualitativa y, a la hora de caracterizar el comportamiento probabilístico del atributo, resulta útil predecir la probabilidad asignada a cada una de las modalidades del mismo como función de aquellas características que, apriori, explican la decisión del individuo. • En todos los modelos de elección discreta o tambien llamados modelos de respuesta cualitativa (RC) • Al igual que en cualquier regresión se enlaza la decisión o resultado con un conjunto de factores la diferencia se hace porque el análisis se lo hace dentro del marco general de los modelos de probabilidad: • Prob (ocurre suceso j) = Prob (Y=j) = F[efectos relevantes: parámetros]

  5. CLASIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE ELECCIÓN DISCRETA LOGISTICA NORMAL TIPIFICADA

  6. MODELO LOGIT PARA ELECCIONES MULTIPLES

  7. VIVIENDA MÉTODOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA

  8. VIVIENDA MÉTODOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA

  9. VIVIENDA PRECIO HEDÓNICO PARA LA VIVIENDA

  10. CAPITULO III REVISIÓN DE LOS FACTORES CONDICIONANTES DE LA DEMANDA DE VIVIENDA

  11. TIPO DE FACTORES QUE CONDICIONAN LA DEMANDA DEMOGRÁFICAS Características de la población/hogares Condicionantes de los ingresos/renta de los demandantes (hogares) ECONÓMICAS POLÍTICAS - LEGALES Condicionantes relacionados al marco legal y políticas públicas

  12. FACTORES DEMOGRÁFICOS El número de habitantes en el país mantiene un aumento en términos absolutos. Mientras que en términos relativos: la tasa de crecimiento poblacional ha ido decreciendo.

  13. FACTORES DEMOGRÁFICOS El crecimiento poblacional incide directamente en la demanda de vivienda: a mayor población, mayor demanda. DÉFICIT TOTAL= DÉFICIT CUANTITATIVO + DÉFICIT CUALITATIVO El déficit cuantitativo en el país es de aproximadamente 631 mil viviendas. El déficit cualitativo tiene que ver con las condiciones de la vivienda, especialmente: Hacinamiento, Acceso a Servicios Básicos y Calidad de Materiales

  14. FACTORES ECONÓMICOS • El empleo y la renta son factores que condicionan la capacidad de los jefes de hogar para hacer frente a los costes de la vivienda ya sea en alquiler o compra.

  15. FACTORES ECONÓMICOS • Sector Privado: Dirigida principalmente a clase media, media-alta • Sector Público: Dirigida a clase media, media – baja • ONGs : Sectores bajos o de los primeros quintiles de pobreza. OFERTA INMOBILIARIA • Sector Privado: Bancos, Mutualistas, Cooperativas, etc. • Sector Público: IEES, BEV, MIDUVI • ONGs : Hogar de Cristo, Fundaci{on Mariana de Jesús, Hábitat para la humanidad, etc. MERCADO HIPOTECARIO

  16. FACTORES POLITICOS - LEGALES PERIODO DE GOBIERNO ENTIDAD DIRECTORA POLITICA VIVIENDA NÚMERO DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS ROLDOS - HURTADO Banco Ecuatoriano Vivienda (creado) + Junta Nacional de Vivienda + IEES 46 mil viviendas 104 mil viviendas FEBRES CORDERO - PEÑEHERRERA Banco Ecuatoriano Vivienda + Junta Nacional de Vivienda BORJA - PARODI Banco Ecuatoriano Vivienda + Junta Nacional de Vivienda 84 mil viviendas MINISTERIO DESARROLLO HUMANO Y VIVIENDA (creado) + Banco Ecuatoriano Vivienda (Segundo piso) DURÁN BALLÉN - DAHIK 75 mil nuevas, 39 mil mejoradas MAHUAD - NOBOA MIDUVI + BEV + SISTEMA DE INCENTIVOS (Creado con el BID) 25 mil mejoradas MIDUVI + BEV + SISTEMA DE INCENTIVOS (Se duplican bonos y se crea el de Titulación) + IEES 180 mil nuevas, 25 mil mejoradas CORREA - MORENO

  17. FACTORES POLITICOS - LEGALES • Constitución del año 1998, Capitulo 4, artículo 32, inciso 2 que: • “El Estado estimulará los programas de vivienda de interés social, para hacer efectivo el derechos de los ciudadanos a la vivienda”. • Constitución del año 2008 se establece en el capítulo 2 (“Derechos del buen vivir”), sección sexta, para Hábitat y vivienda, la cual en el artículo número 30 expresa: • “Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”.

  18. CAPITULO IV.MODELO DE DEMANDA DE VIVIENDA

  19. OBJETIVO DEL ESTUDIO • Estimar un modelo econométrico de demanda de vivienda para el Ecuador. • Para optimizar los resultados se utilizará una técnica ampliamente utilizada en la literatura relacionada, una regresión multinomial. Esta técnica facilita analizar la decisión del hogar como una secuencia de factores y no como un hecho puntual resultado de escoger una opción.

  20. ESTRATEGIA EMPIRICA f DEMANDA VIVIENDA FACTORES DEMOGRÁFICOS FACTORES ECONÓMICOS • CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR • CARACTERÍSTICAS DEL JEFE/A DEL HOGAR • INGRESOS / RENTA • PRECIO DE ALQUILER O COMPRA ETAPA I. Estimar un “valor” para el precio de alquiler y el precio de compra de una vivienda promedio. INDICADOR de DESEABILIDAD ETAPA II.Estimar la Demanda de alquiler y adquisición de bienes inmuebles entendido como un proceso de decisión simultánea

  21. ANALISIS DESCRIPTIVO Del total de hogares de la encuesta, un 16,6% reside en un espacio de alquiler; mientras que un 64,5% son propietarios. Para facilitar contar con estimaciones adecuadas, se decidió incluir solo productos que cuentan con oferta y demanda en el mercado inmobiliario, esto es, casas/villas o departamentos

  22. ANÁLISIS DESCRIPTIVO En Guayaquil y Quito, la mayoría de hogares alquilan vivienda, reflejando la existencia de un déficit en la oferta. Este déficit esta focalizado en hogares de ingresos medios-bajos. En promedio los ingresos de quienes alquilan son inferiores a 220 dólares mensuales, y sus características socio-demográficas muestran un perfil de jefes de hogar con mayor escolaridad, que reside principalmente en el área urbana, y más jóvenes en relación a hogares propietarios.

  23. ANÁLISIS DESCRIPTIVO Ingreso per-cápita del hogar y Precio de alquiler Ingreso per-cápita del hogar y Precio de compra • Una gran mayoría de hogares que alquilan se encuentra en niveles bajos de ingresos. En el caso de la relación entre ingresos y precio de compra del bien, se observa un menor número de casos y una distribución menos sesgada hacia hogares de bajos ingresos.

  24. PRIMERA ETAPA: MODELIZACIÓN DE PRECIOS Para la estimación de los precios mensuales de alquiler y compra como una unidad de medida de la deseabilidad, se utilizará la siguiente especificación:

  25. ETAPA I. DEFINICION DE VARIABLES CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA ACCESO A SERVICIOS Ciudad donde reside • Acceso por vía en buen estado • Techo de losa / adecuado • Estado del techo • Paredes de cemento • Estado de las paredes • Piso de cemento / adecuado • Estado del piso • Número de cuartos de la vivienda • Espacio para negocio en la vivienda • Alcantarillado • Agua por red pública • Agua permanente (abastecimiento) • Recolección de basura • Internet • Televisión por cable

  26. ETAPA I. RESULTADOS • En el caso del modelo de precio de alquiler, resultan estadísticamente significativas las variables de ubicación de la vivienda o departamento (Guayaquil, Cuenca y Quito; siendo esta última ciudad la de mayor costo de alquiler); el material del piso; el número de cuartos en la vivienda; y, el acceso a internet y televisión por cable. • En el modelo de precio mensual de compra resultaron factores explicativos los siguientes factores: vivienda con techo de losa; paredes en buen estado; espacio exclusivo para actividad económica; y el acceso a internet y televisión por cable.

  27. SEGUNDA ETAPA: MODELO DE DEMANDA Para establecer la relación de preferencias se asume una función de utilidad que cuantifica la importancia que el hogar otorga a una alternativa en relación a otra (asumiendo un comportamiento racional). • Esta etapa requiere la definición de las categorías de análisis: • Categoría de comparación se utilizarán los hogares que residen en viviendas cedidas, anticresis y recibida por servicios • Categorías de decisión se incluyen • Hogares que alquilan (categoría 1); • Hogares propietarios anteriores o recientes (categoría 2).

  28. ETAPA II. DEFINICIÓN DE VARIABLES CARACTERISTICAS DEMOGRÁFICAS CARACTERISTICAS DEL JEFE DEL HOGAR • Ciudad de residencia. • Número de personas en el hogar • Número de hogares en la vivienda • Hogar es pobre (Hogares cuyo consumo per-cápita quincenal ajustado es menor que la línea de pobreza para el año 2006) • Área de residencia (urbano=1) • Región de residencia (sierra=1) • Jefe de hogar es mujer (=1) • Escolaridad del jefe del hogar • Edad del jefe del hogar • El hogar ha migrado el último año (si=1) • Jefe de hogar es empleado privado (=1) • Jefe de hogar es empleado agrícola (=1) • Jefe de hogar es patrono privado (=1) • Jefe de hogar es patrono agrícola (=1)

  29. ETAPA II. DEFINICIÓN DE VARIABLES CARACTERISTICAS DE INGRESOS - DESEABILIDAD • Ingreso per-cápita del hogar • Pago mensual por alquiler estimado (deseabilidad) • Pago mensual por compra estimado (deseabilidad)

  30. ETAPA II. RESULTADOS Los resultados obtenidos pueden ser interpretados en términos de probabilidades.

  31. CONCLUSIONES • ETAPA I los resultados explican una relación significativa entre el precio del alquiler y la ubicación geográfica, la calidad y el estado del piso, el número de habitaciones en la vivienda y el acceso a servicios ( internet y TV por cable). • En el caso del precio de compra mensual, sus factores explicativos fueron el material del techo, el estado de las paredes, si existe un espacio para negocio en la vivienda y acceso a servicios como internet y TV por cable. • Test de especificación del modelo y de presencia de heterocedasticidad permitieron descartar dificultades con los modelos estimados. • ETAPA II de la estrategia empírica se obtuvieron resultados consistentes con lo esperado y los factores identificados en las regresiones de precios. La demanda de alquiler se vincula con hogares más jóvenes en el área urbana, y con ingresos por sobre el promedio. Mientras que la demanda de adquisición se vincula positivamente con hogares de la región Sierra, con jefatura de hogar masculina. • Los coeficientes esperados de las variables de “deseabilidad” que sirvieron en la estrategia de estimación como reemplazos para precios de mercado no funcionaron como se esperaba. A pesar de que los modelos con que fueron construidos demostraron solidez, la ausencia de información de oferta afectó su calidad. • El estudio llena un vacío en la literatura empírica en el país. No existen estudios econométricos previos que intenten estimar la demanda de vivienda en el país. Esta ausencia debe estar vinculada con la falta de líneas de investigación en el área, y las debilidades de los datos. A pesar de esto, el esfuerzo desarrollado en este trabajo permite identificar buena parte de los factores que inciden en la decisión de adquisición de vivienda o alquiler.

  32. RECOMENDACIONES • Con base en este trabajo sería posible continuar investigando a futuro el impacto de algunas alternativas de política, como subsidios directos a la adquisición de viviendas (ante el positivo efecto del ingreso), como el Bono de Vivienda, incluso simular diferentes magnitudes del mismo. Estas líneas quedan abiertas a partir de esta investigación para futuros trabajos y se recomienda sean impulsadas en este centro de investigación. • Al mismo tiempo, se hace necesaria una revisión en la información estadística disponible para este tipo de estudios, pues como se ha demostrado en la práctica existen vacíos que dificultan los resultados estadísticos.

  33. DEMANDA DE VIVIENDA VIVIENDA GRACIAS POR SU ATENCIÓN

  34. VIVIENDA INDEPENDENCIA DE ALTERNATIVAS IRRELEVANTES • En los modelos logitmultinomial los cocientes de probabilidades son independientes del resto de alternativas. Esta propiedad simplifica el proceso de estimación, pero supone una restricción en la modelación del comportamiento de los individuos que no parece muy razonable. • La propiedad de que Pj/Pk sea independiente del resto de probabilidades, que se satisface en el modelo logit, recibe el nombre de independencia de alternativas irrelevantes. • La hipótesis de independencia es consecuencia de la hipótesis inicial de que las perturbaciones son independientes y homocedásticas. • Hausman y McFadden (1984) indican que si un subconjunto del conjunto de alternativas posibles es verdaderamente irrelevante, omitirlo por completo del modelo no conllevará cambios sistemáticos en los estimadores de los parámetros. • La exclusión de estas alternativas originaría ineficiencia pero no inconsistencia. Pero si los cocientes de probabilidades restantes no son en realidad independientes de estas alternativas, los estimadores de los parámetros que se obtienen cuando se eliminan estas alternativas serán inconsistentes. • El estadístico de contraste es • Donde s significa el estimador obtenido con el conjunto restringido, ƒ indica el estimador obtenido con el conjunto de todas las alternativas posibles, y son estimadores respectivos de las matrices de covarianzas asintóticas. La distribución asintótica del estadístico es chi-cuadrado con K grados de libertad.

  35. VIVIENDA MODELO LOGIT MULTINOMIAL • Antes de continuar, hemos de eliminar una indeterminación que presenta el modelo. Si definimos ß*j = ß j + q para cualquier vector q, se obtienen exactamente las misma probabilidades, puesto que todos los términos a los que q afecta se cancelan. Para resolver este problema, podemos normalizar el modelo tomando ßo = 0. Por tanto las probabilidades resultantes son: • Si hacemos J=1 obtenemos la formulación del modelo binomial estudiando en la sección 19.4. Con esta formulación, los J logaritmos de los cocientes de probabilidades que se obtienen son • El cociente de probabilidades Pj/ Pk no depende del resto de alternativas, lo que en última instancia es consecuencia de suponer que los errores del modelo original son independientes. Este resultado es de gran utilidad a la hora de estimar el modelo; pero no resulta tan atrayente si tenemos en cuenta lo que quiere decir desde el punto de vista del comportamiento individual. La estimación del modelo logitmultinomial es inmediata. • Con el método de Newton generalmente se encuentra una solución rápidamente, salvo con conjuntos de datos muy específicos. La verosimilitud logarítmica puede derivarse definiendo, para cada individuo y para cada una de las J + 1 alternativas posibles, dij= 1 si el individuo i escoge la alternativa j, y 0 en caso contrario.

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